- 〈化〉分子溶液.▼“真溶液 zhēnróngyè ”ともいう.
- 分子 (1)〈数〉分子. (2)〈物〉分子.
- 溶液 〈化〉溶液. 当量溶液/規定溶液.
- 等分子溶液 等分子溶液
- 离子溶液 イオンようえきイオン溶液
- 等氢离子溶液 とうすいようえき
- 亲质子溶剂 しんようしようばいプロトン受容溶媒プロトンじゅようようばい
- 分子- bunnsikoroido ぶんしコロイド 〈理〉分子胶体fēnzǐ jiāotǐ.
- θ-溶液 シータようばいシータ溶媒
- 假溶液 ぎようたいぎようえき
- 氨溶液 アンモニア性溶液アンモニアせいようえき
- 氯溶液 えんそようえき
- 水溶液 すいようえき水溶液。
- 汞溶液 クィツキング液クィツキングえき
- 浓溶液 のうこうようえききょうようえき
- 淡溶液 きはくようえき
- 溶液槽 ようえきタンクようかいそう
- 溶液法 ようえきほう
- 溶液盐 ようえきえんベンジルアミンベンゼンスルホン酸ナトリウムベンジルアミンベンゼンスルホンさんナトリウム
- 盐溶液 えんようえき
- 真溶液 〈化〉等同于(请查阅) fēnzǐ róngyè 【分子溶液】
- 硬溶液 リジトゾル
- 稀溶液 きしゃくえきき釈液きはくようえき
- 醇溶液 アルコールようえきアルコール溶液
- 重溶液 じゅうえき
- 分子热 モルひねつモル比熱ぶんしねつ
- 分子混沌 ぶんしてきむちつじょぶんしこんらんじょうたい
- Αの増加と共に,高分子溶液のTIPSは次に起こる高分子結晶の液?液相分離から高分子結晶へと変化した。
随着α增大,高分子溶液的TIPS从随后发生的高分子液-液相分离向高分子结晶转变。 - Αの増加と共に,高分子溶液のTIPSは次に起こる高分子結晶の液?液相分離から高分子結晶へと変化した。
随着α增大,高分子溶液的TIPS从随后发生的高分子液-液相分离向高分子结晶转变。 - 高濃度の高分子溶液を用いること,1次分散を行うこと,また処方変更により,封入効率が63%,粒子径100μm以下のマイクロスフェアが調製可能であった。
若用高浓度的高分子溶液,通过1次分散或变更处方,可调制出封入效率63%、粒径100μm以下的微球体。 - 高濃度の高分子溶液を用いること,1次分散を行うこと,また処方変更により,封入効率が63%,粒子径100μm以下のマイクロスフェアが調製可能であった。
若用高浓度的高分子溶液,通过1次分散或变更处方,可调制出封入效率63%、粒径100μm以下的微球体。 - 親水性母材高分子とふっ素化表面改質マクロ分子を含む高分子溶液の従来相反転法を用いて,ワンステップキャスティングで多孔疎水性/親水性複合膜を作成した。
利用含有亲水母材高分子和氟化表面改性宏观分子的高分子溶液的原来的反演法,通过一级铸造,制成多孔疏水/亲水复合膜。 - 親水性母材高分子とふっ素化表面改質マクロ分子を含む高分子溶液の従来相反転法を用いて,ワンステップキャスティングで多孔疎水性/親水性複合膜を作成した。
利用含有亲水母材高分子和氟化表面改性宏观分子的高分子溶液的原来的反演法,通过一级铸造,制成多孔疏水/亲水复合膜。 - なお,猛毒の水銀の環境に対する影響や安全性への配慮から,近年では新しい液体ピストンとして,高分子溶液,超臨界流体,および炭化水素などを採用した研究例も報告されている。
另外,考虑到剧毒的汞对环境的影响和安全性,近几年来,采用高分子溶液、超临界流体以及碳化氢等物质作为新液体活塞的研究案例也有报告。 - なお,猛毒の水銀の環境に対する影響や安全性への配慮から,近年では新しい液体ピストンとして,高分子溶液,超臨界流体,および炭化水素などを採用した研究例も報告されている。
另外,考虑到剧毒的汞对环境的影响和安全性,近几年来,采用高分子溶液、超临界流体以及碳化氢等物质作为新液体活塞的研究案例也有报告。 - アクエアスアルゴリズムは,1)メモリ分子溶液の全ビットを1とした試験管からスタートし,2)試験管水溶液をk個の試験管に等配分し,3)各配分試験管のメモリ分子の特定ビットを0にし,4)配分試験管の溶液を共通試験管に注ぐ。
水样算法是1)从储存分子溶液的全字节的试管开始2)试管水溶液平均分配为K个试管3)将各分配试管的存储分子的特定的字节弄作0 4)将分配试管的溶液注入共通试管。 - アクエアスアルゴリズムは,1)メモリ分子溶液の全ビットを1とした試験管からスタートし,2)試験管水溶液をk個の試験管に等配分し,3)各配分試験管のメモリ分子の特定ビットを0にし,4)配分試験管の溶液を共通試験管に注ぐ。
水样算法是1)从储存分子溶液的全字节的试管开始2)试管水溶液平均分配为K个试管3)将各分配试管的存储分子的特定的字节弄作0 4)将分配试管的溶液注入共通试管。